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通风机参数 Microsoft Word 文档
发表时间: 2024-01-30 02:52:44 来源:风机型号参数
FBD系列煤矿用局部通风机技术性能参数及外型尺寸 型号 转数r/min 功率kW 电动型号YBF 额定电压V 额定电流A 风量范围m3/min 全压Pa 最高静压效率% 比A声级dB 长×宽×高mm №4.0/2×2.2 2900 2×2.2 YBF2-90L 380/660 4.85/2.79 190-90 1610-350 ≥75 ≤30 1450×580×710 №4.5/2×5.5 2900 2×5.5 YBF132S1 380/660 11.1/6.41 254-156 2892-330 ≥75 ≤30 1720×630×750 №5.0/2×5.525 2900 2×5.5 YBF132S1 380/660 11.1/6.41 220-140 2900-1600 ≥75 ≤30 1820×650×800 №5.0/2×7.5 2900 2×7.5 YBF132S2 380/660 14.8/8.6 260-170 3700-800 ≥75 ≤30 1820×650×800 №5.6/2×11 2900 2×11 YBF160M1 380/660/1140 21.8/12/7.3 310-230 4250-2140 ≥80 ≤25 2090×722×920 №6.0/2×15 2900 2×15 YBF160M2 380/660/1140 29.8/16/9.6 380-240 5000-1800 ≥80 ≤25 2130×762×980 №6.3/2×18.5 2900 2×18.5 YBF160L 380/660/1140 35.5/20/11.8 350-550 5150-900 ≥80 ≤25 2460×793×1020 №6.3/2×22 2900 2×22 YBF180L 380/660/1140 41/23/13.7 567-380 5400-1800 四、主要技术参数 参数型号 额定电压 V 额定电流A 电动机功率KW 转速r/min 叶轮个数 风量m3/min 全风压pa 最大全压效率% 外观尺寸mm 叶轮直径mm 重量kg YBT31-2 380、660 或 380/660 通用 4.36/2.56 2.2 2900 1 55-101 960-380 80 165×325×420 ф300 50 YBT32-2 4.36/2.56 2.2 2 60-120 950-370 80 548×360×430 ф315 55 YBT41-2 8.3/4.8 4.0 1 85-164 1390-880 80 610×380×450 ф400 80 YBT51-2 11.2/6.4 5.5 1 90-180 1700-800 81.5 645×465×465 ф500 130 YBT52-2 21.8/12.4 11.0 2 130-240 2250-800 80 694×585×662 ф500 180 YBT62-2 48.5/24.7 28 2 240-380 3200-680 80 909×650×685 ф620 320 00000--00 产品特点:FBDY系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机,是一种用途广泛的新型局部通风机。该机具有结构紧密相连、噪音低、风压高、效率高、反风性能好、在小流量区域运行稳定、高效应用场景范围宽等特点。根据掘进工作面长度和巷道不同的通风要求,既可整机使用,又可分级使用,由此减少能耗,节约能源,是矿井掘进中长距离局部通风的理想设备。 结构特点:FBDY系列矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机整体外形结构采用主机前后带消声装置、主机不带消声的方式,主机部分可以是二级对旋、三级对旋或四级对旋,是公司的新一代品,保留了原有对旋风机的优势的同时,无论是结构还是性能都进行了优化。 主要特征是风机的驱动电机与风机机壳合二为一,去除了安装电机的安装板及电机的散热筒、散热片,结构更为紧凑、流道更为畅通。因而其噪声更低、运行效率更加高。 技术特征: 1、具有高性能的叶片气动
、级的型式、消声措施等。 2、吊环及固定支脚方便、美观。 3、全(静)压效率高,高效应用限制范围宽,具有理想的节约能源的效果,较同型号对旋风机提高全(静)压效率2个百分点左右。 4、低噪声:№6.0机号及以下风机<85,№6.0机号以上风机<95。 性能参数表 机号 电机功率(KW) 风量(m3/min) 全压(Pa) 最高全压 效率(%) 比A声级[dB(A)] No3.5 2×1.1 153~76 250~1500 ≥77 ≤25 3×1.1 153~76 350~2100 4×1.1 153~76 450~2700 No4 2×2.2 220~113 300~1800 ≥77 ≤25 3×2.2 220~113 420~2520 4×2.2 220~113 540~3240 No4.5 2×4 220~150 300~2300 ≥77 ≤25 3×4 220~150 420~3220 4×4 220~150 540~4140 No4.5 2×5.5 240~160 320~3100 ≥78 ≤25 3×5.5 240~160 440~4340 4×5.5 240~160 580~5580 No5.0 2×7.5 300~180 340~3500 ≥78 ≤25 3×7.5 300~180 480~4900 4×7.5 300~180 610~6300 No5.6 2×11 400~200 350~4000 ≥82 ≤20 3×11 400~200 490~5600 4×11 400~200 630~7200 No6.0 2×15 450~250 440~5100 ≥82 ≤20 3×15 450~250 620~7100 4×15 450~250 790~9200 No6.0 2×18.5 500~250 450~5500 ≥82 ≤20 3×18.5 500~250 630~7700 4×18.5 500~250 810~9900 No6.0 2×22 550~250 450~6000 ≥82 ≤20 3×22 550~250 630~8400 4×22 550~250 810~10800 No6.3 2×30 630~260 460~6300 ≥83 ≤20 3×30 630~260 640~8820 4×30 630~260 830~11340 No6.7 2×37 730~410 920~6500 ≥83 ≤20 3×37 730~410 1200~9000 4×37 730~410 1480~1160 No7.1 2×45 820~550 1480~6650 ≥83 ≤20 3×45 820~550 1480~9130 4×45 820~550 1850~11740 No7.5 2×55 980~630 1850~6800 ≥83 ≤20 3×55 980~630 1850~9240 4×55 980~630 2200~11880 No8.0 2×75 1250~680 2200~7100 ≥83 ≤20 FBD 系列 机号 配用电机型号 功率 风量范围(m3s) 风压(Pa) K35 9 Y132M1-6 4 4.5~11 140-320 K40(B) 13 Y200L1-6 18.5 11~32.9 130~580 11 Y160M-6 7.5 8.5~20 220-480 14 Y225M-6 30 11.7~41.1 160~570 13 Y200L2-6 22 14~33 300-680 15 Y250M-6 37 16.8~50.6 180~770 15 Y280S-6 45 22~51 410-930 16 Y280M-6 55 20.5~61.5 200~880 17 Y1315S-6 75 35~75 520-1180 17 Y315S-6 75 24.6~73.7 230~1000 K40(A) 8 Y132S-4 5.5 4.6~11.6 120-480 18 Y315M1-6 90 29.1~87.5 260~1150 9 Y160M-4 11 6.5~16.5 146-608 19 Y315M2-6 110 34.3~103 280~1250 10 Y160L-4 15 9~22.6 180-750 K45 8 Y132S-6 3 4~8 180~320 11 Y200L-4 30 12~30.1 210-908 10 Y160M-6 7.5 8~16 280~500 12 Y225M-4 45 15.6~39 250-1080 12 Y200L1-6 18.5 15~28 390~720 13 Y250M-4 55 19.8~49.6 300-1270 14 Y280S-6 45 24~46 590~970 14 Y280M-4 90 24.7~62 350-1470 16 Y315S-6 72 37~66 700~1260 K40(B) 8 Y132M1-6 2.2 2.5~7.8 50-220 K54 8 Y132S-4 5.5 2.8~10 75~640 9 Y132M1-6 3 3.7~11.1 70-280 9 Y160M-4 11 4~14.3 90~810 10 Y132M1-6 5.5 5~15 80-350 10 Y160L-4 15 5.5~19.6 115~1000 11 Y132M1-6 7.5 6.7~16.6 90-415 11 Y200L-4 30 7.5~26 140~1210 12 Y132M1-6 15 8.6~25.6 110-500 12 Y225M-4 45 9.5~34 170~1440 13 Y250M-4 55 12~43 195~1690 主要技术参数 型号 叶轮 级数 功率(kW)风量 (m 3 /min) 全风压(Pa)标称电压(V)额定电流(A)效率(%)风扇外径(φmm) YBT32-2 2.2 52-96 1100-500 380/660 4.3/2.5 76 300 YBT41-1 4 100-170 1200-800 380/660 7.93/4.58 76 335 YBT42- 2 5.5 90-180 1700-800 380/660 10.75/6.25 70 390 YBT51- 1 5.5 145-225 1200-250 380/660 10.9/6.3 70 500 YBT52- 2 11 145-225 2400-500 380/660 21.6/12.5 70 500 YBT62- 2 28 250-390 3200-700 380/660 55.2/31.2 70 600 技术参数 型号 机号 风量范围(m3/S) 静压范围(Pa) 效率% 比A声级 配用电机 电机型号 转速(r/m) 功率 (kW) FBD №4/2×2.2 4 110-200 290-1810 ≥70±5 ≤25 YBF 90L-2 2840 2×2.2 FBD №4/2×4 4 120-200 350-2300 ≥75±5 ≤25 YBF 112M-2 2890 2×4 FBD №5/2×5.5 5 130-240 340-2930 ≥75±5 ≤25 YBF 132S1-2 2900 2×5.5 FBD №5/2×7.5 5 180-300 340-3200 ≥80±5 ≤25 YBF 132S2-2 2900 2×7.5 FBD №5.6/2×11 5.6 180-350 400-4000 ≥80±5 ≤25 YBF 160M1-2 2930 2×11 FBD №5.6/2×15 5.6 230-450 400-4500 ≥80±5 ≤25 YBF 160M2-2 2930 2×15 FBD №6.0/2×18.5 6.0 270-460 800-4800 ≥80±5 ≤25 YBF 160L-2 2930 2×18.5 FBD №6.3/2×22 6.3 350-550 800-5200 ≥80±5 ≤25 YBF 180M-2 2940 2×22 FBD №6.3/2×30 6.3 400-630 1100-6000 ≥80±5 ≤25 YBF 200L1-2 2950 2×30 FBD №7.1/2×37 7.1 500-850 850-6400 ≥80±5 ≤25 YBF 200L2-2 2950 2×37 FBD №7.1/2×45 7.1 550-880 1120-5800 ≥80±5 ≤25 YBF 225M-2 2970 2×45 FBD №8/2×55 8 700-900 2000-7000 ≥80±5 ≤25 YBF 250M-2 2970 2×55 FBD №10/2×55 10 800-1600 1000-4000 ≥80±5 ≤25 YBF 250M-4 1480 2×55 FBD№11/2×75 11 800-2000 1000-4000 ≥80±5 ≤25 YBF 280S-4 1480 2×75 通风机的参数 本节学习要求:明白参数的概念,掌握所介绍的换算
。 表达通风机性能的参数,主要有风量、压力、转速、电机参数、电源、噪声等。 (一),风量 也叫流量,是指在单位时间内空气通过通风机的量。在通风机行业,这个量以容积计算。 根据物质不灭定律,在没有分支流导的任何一个截面的质量,是不变的。我们在第一节学过,通风机对空气做功时,空气的体积和密度就没有变化,所以风量可以按出风口或进风口计算体积流量,结果是相同的。 国际
单位是每秒通过空气的立方数,单位为立方米/秒,或m3/s。不过一般只在相关设计或推算的运算中才使用。 国内常用每小时通过空气的立方数来表示,单位为立方米/小时,或m3/h,或CMH。德通公司的常用单位也是按这种。 部分地区如香港,用每秒通过空气的公升数来表示,单位为公升/秒,或L/s。 换算办法为: 1(m3/s)=(1m3)/(1/3600h)=3600(m3/h) 1(m3/h)=(1m3)/(3600s)=1/3600(m3/s) 1(m3/h)=(1m3)/(1h)=(1000L)/(3600s)=1/3.6(L/s) 1L/s=(1L)/(1s)=(1/1000m3)/(1/3600h)=3.6m3/h。 (二),压力 实际上真正指的是压强,是空气被通风机加速或压缩后所增加的能量的表现。 空气被加速后,具备着增加了的速度能量(惯性能量),会对一定的截面产生一种推力,就象我们冲水可以对垃圾产生推动作用一样。这种运动速度引起的推力的对该截面的压强,我们称为动压。 空气被压缩后,具备着压缩能量,表现为向外扩张的趋势和压力,就象气球里的压缩空气要扩张而使气球变大一样,虽然压缩空气处于相对静止状态。这种因为被压缩而引起对一定的截面的扩张压力的压强,我们称为对该截面的静压。 上面我们说的动压和静压,都是相对于一定的截面说的。然而,通风机可以有无数个截面,最起码能够找到两个截面,进风口截面和出风口截面,以哪个截面为准呢? 我们一般以进风口和出风口的空气能量差异来描述通风机的性能。进风口状态是空气被通风机做功前的原始状态,经过通风机并被通风机做功,具备一定的增加能量,以一种新的状态从出风口出去。进出风口的状态差异即能量差异,就是通风机的压力参数。 我们大家可以想象,空气具备着初始的动压和静压(姑且称为动压1和静压1)进入进风口,然后以新的动压和静压(姑且称为动压2和静压2)从出风口出来,因为通风机的做功,产生能量差异,这个差异,我们称为通风机的全压。表现为: 通风机的全压=(动压2+静压2)-(动压1+静压1) 另外,上面我们说过,动压是速度惯性引起的,速度惯性是有方向性的矢量,这个有方向性的矢量,有一些时候对我们的作用并不大;但在进风口它帮助了空气流动进入通风机,还是有用的。因为压缩引起的静压,它并没有相对的固定方向性。那么,我们有时候需要撇开出风口动压来考虑通风机的贡献,我们称为通风机的静压。于是有 通风机的静压=通风机的全压-出风口的动压 =[(动压2+静压2)-(动压1+静压1)]-动压2 =静压2-(动压1+静压1) 出风口动压=0.6×[出风口气流速度(m/s)]2 =0.6×[风机流量(m3/s)÷风机出风口面积(m2)]2 =0.6×[风机流量(m3/h)÷3600]÷风机出风口面积(m2)]2 通风机的压力是用来什么的?我们在第一节说过,风机是对气体压缩和气体输送的机械,而通风机主要的目的是输送气体。在气体输送的过程中,例如在管道里输送的过程中,气体会受到阻力,例如摩擦阻力。要使气体按我们的要求流动,气体必须克服阻力,而克服阻力是需要消耗能量的。我们一定要给予气体一定的能量,使气体按要求流动。给予气体的能量,就是我们通风机的压力。 所以,流量和压力,是成对出现的。能够理解为在特定压力条件下实现通过特定的流量。压力是因,流量是果。 通风机的全压是大于通风机的静压的。所以在描述通风机的性能或性能要求时,我们一定要准确了解所说的压力,究竟是通风机的全压,还是通风机的静压。在实际在做的工作中,我们会发现,很多客户提要求时,是没有留意两者的区别的。 经验上说,对于: 国内的轴流通风机,一般以全压来描述。 国内的离心通风机,以全压描述和以静压描述的都有,要格外的注意。 国外的设计,特别是香港,通常会以静压来描述,包括轴流通风机,但是也不绝对。也是要格外的注意的。 (三),转速 就是转动的速度。我们常用的转速有风轮转速和电机转速,但描述通风机性能时,特指风轮的转速。用风轮每分钟转动的圈数来表达,单位是转/分钟,简称r/min或rpm。 (四),电机参数 通常要了解功率和极数。 功率是电机的额定输出功率,也就是电机铭牌上的功率,常用千瓦表达,即kW。 极数是电极的磁极数,它决定着电机的转速。磁极是成对出现的,常用有2极、4极、6极、8极几种。 理论上, 2极电机是每分钟2900转,即2900rpm; 4极电机是每分钟1450转,即1450rpm; 6极电机是每分钟960转,即960rpm; 8极电机是每分钟720转,即720rpm; 实际上,因为加载了负荷,转速是达不到上述数值的,如2极为2850rpm或2800rpm;4极为1420rpm或1400rpm等等。 我们德通风机一般所使用的电机为单极电机,只有一个转速。在一些变速风机中,也采用变极电机,有两个转速,是通过电机极数的切换来实现变速。如由6极切换为4极,转速由960rpm变为1450rpm 。这种电机称为变极双速电机。目前,常在SDZ、ADF、VAD、几个系列中采用。 (五),电源:主要参数有相数、相间电压、频率等。目前我国电源频率统一为50Hz,相数有三相和单相两种,三相的电压为380V,单相电压为220V。 格外的注意的是,一般民用场合是没有三相即380V电源的。单相电机的功率正常情况下不会超过2.2Kw。 (六),噪音:对于通风机参数所说的噪音,是指通风机正常运作时在风机45o,1.5米远处按国家标准测量的噪音。 第五节 通风机工况点及其经济运行 一、工况点的确定方法 所谓工况点,即是风机在某一特定转速和工作风阻条件下的工作参数,如Q、H、N和η等,一般是指H和Q两参数。 已知通风机的特性曲线,设矿井自然风压忽略不计,则可用下列方法求风机工况点。 ⒈图解法 当管网上只有一台通风机工作时,只要在风机风压特性(H─Q)曲线的坐标上,按相同比例作出工作管网的风阻曲线,与风压曲线的交点之坐标值,即为通风机的工作风压和风量。通过交点作Q轴垂线,与N─Q和η─Q曲线相交,交点的纵坐标即为风机的轴功率N和效率η。 图解法的理论依照是:风机风压特性曲线的函数式为H=f(Q),管网风阻特性(或称阻力特性)曲线,风机风压H是用以克服阻力h,所以H=h,因此两曲线的交点,即两方程的联立解。可见图解法的前提是风压与其所克服的阻力相对应。 以抽出式通风矿井(安有外接扩散器)为例,如已知通风机装置静压特性曲线HS─Q,则对应地要用矿井系统总风阻RS(包括风硐风阻)作风阻特性曲线,求工况点。 若使用厂家提供的不加外接扩散器的静压特性曲线Hs─Q,则要考虑安装扩散器所回收的风机出口动能的影响,此时所用的风阻RS应小于Rm,即 4-5-1 式中 Rv──相当于风机出口动能损失的风阻, SV──风机出口断面,即外接扩散器入口断面; Rd──扩散器风阻; RVd──相当于扩散器出口动能损失的风阻, SVd──为扩散器出口断面。 若使用通风机全压特性曲线Ht─Q,则需用全压风阻Rt作曲线 若使用通风机装置全压特性曲线Htd─Q,则装置全压风阻应为Rtd,且 4-5-3 应当指出,在一定条件下运行时,不论是否安装外接扩散器,通风机全压特性曲线是唯一的,而通风机装置的全压和静压特性曲线则因所安扩散器的规格、质量而有所变化。 ⒉解方程法 随着电子计算机的应用,复杂的数学计算已成为可能。风机的风压曲线──曲线拟合系数。曲线的多项式次数根据计算精度要求确定,一般取3,精度要求比较高时也可取5。 在风机风压特性曲线的工作段上选取i 个有代表性的工况点(Hi、Qi),一般取i=6。通常用最小二乘法求方程中各项系数,也可将已知的Hi、Qi值代入上式,即得含i个未知数的线性方程,解此联立线性方程组,即得风压特性曲线方程中的各项拟合系数。 对于某一特定矿井,可列出通风阻力方程 4-5-5 式中 R为通风机工作管网风阻,可根据上述方法确定。解式4-5-4、4-5-5两联立方程,即可得到风机工况点。 如果矿井自然风压不能忽略,用图解法求工况点的方法见本章第六节中通风机的自然风压串联工作。 若井口漏风较大,通风系统因外部漏风通道并联而风阻减小,此时应算出考虑外部漏风后的矿井系统总风阻,然后按上述方法求工况点。 二、通风机工况点的合理工作范围 为使通风机安全、经济地运转,它在整个服务期内的工况点必须在合理的范围以内。 从经济的方面出发,通风机的运转效率不应低于60%;从安全方面来考虑,其工况点必须位于驼峰点的右下侧、单调下降的直线段上。由于轴流式通风机的性能曲线存在马鞍形区段,为避免矿井风阻偶尔增加等原因,使工况点进入不稳定区,一般限定实际在做的工作风压不允许超出最高风压的90%,即HS<0.9HSmax。 轴流式通风机的工作范围如图4-5-1的阴影部分所示。上限为最大风压0.9倍的连线的等效曲线 轴流式通风机的合理工作范围 通风机叶(动)轮的转速不应超过额定转速。 分析主要通风机的工况点合理与否,应使用实测的风机装置特性曲线。因厂方提供之曲线一般与实际不符,应用时会得出错误的结论。 三、主要通风机工况点调节 在煤矿中,通风机的工况点常因采掘工作面的增减和转移、瓦斯涌出量等自然条件变化和风机本身性能变化(如磨损)而改变。为了能够更好的保证矿井的按需供风和风机经济运行,需要适时地进行工况点调节。实质上,工况点调节就是供风量的调节。由于风机的工况点是由风机和风阻两者的特性曲线决定的,所以,欲调节工况点只需改变两者之一或同时改变即可。据此,工点调节方法主要有: ⒈改变风阻特性曲线 当风机特性曲线不变时,改变其工作风阻,工况点沿风机特性曲线)增风调节。为增加矿井的供风量,能采用下列措施: (1)减少矿井总风阻。在矿井(或系统)的主要进、回风道采取增加并联巷道、缩短风路、扩刷巷道断面、更换摩擦阻力系数小的支架(护)、减小局部阻力等措施,均可收到一定效果。这种调节措施的优点是,主要通风机的运转费用经济,但有时工程费用较大。 (2)当地面外部漏风较大时,能采用堵塞地面的外部漏风措施。这样做,通风机的风量虽然因其工作风阻增大而减小,但矿井风量却会因有效风量率的提高而增大。这种方法实施简单,经济效益较好,但调节幅度不大。 2)减风调节。当矿井风量过大时,应进行减风调节。其方法有: (1)增阻调节。对于离心式通风机可利用风硐中闸门增阻(减小其开度)。这种方法实施较简单,但因无故增阻而增加附加能量损耗。调节时间不宜过长,只能作为权宜之计。 (2)对于轴流式通风机,当其N─Q曲线在工作段具有单调下降特点时,因种种原因不能实施低转速和减少叶片安装角度θ时,可以用增大外部漏风的方法,来减小矿井风量。这种方法比增阻调节要经济,但调节幅度较小。 ⒉改变风机特性曲线 这种调节方法的特点是矿井总风阻不变,改变风机特性,工况点沿风阻特性曲线)轴流风机可采用改变叶安装角度达到增减风量的目的。但要注意的是,防止因增大叶片安装角度而导致进入不稳定区运行。对于有些轴流式通风机还能改变叶片数改变风机的特性。图4-7-2a和图4-7-2b分别为2K60型风机不同叶片数的特性曲线。改变叶片数时,应按
规定进行。对于能力过大的双级叶(动)轮风机,还能够大大减少叶(动)轮级数,减少供风。目前,有些从国外进口的风机能够在风机运转时,自动调节叶片安装角。如淮南矿务局潘一矿和谢桥矿从德国进口的GVI轴流式通风机,自带状态监测和控制计算机。只需向计算机输入要求的风机工作风量,计算机就能自动选择并调节到合适的叶片安装角。 2)装有前导器的离心式通风机,能改变前导器叶片转角进行风量调节。风流经过前导器叶片后发生一定预旋,能在很小或没有冲角的情况下进入风机。前导叶片角由0°变到90°时,风压曲线降低,风机效率也有所降低。但调节幅度不大(70%以上)时,比增阻调节经济。图4-4-7是G4-73风机调节范围在0~60°时的类型特性曲线)改变风机转速。无论是轴流式通风机还是离心式通风机都可采用。调节的理论依照是相似定律,即 4-5-6 (1)改变电机转速。可采用可控硅串级调速;更换合适转速的电动机和采用变速电机(此种电机价格贵)等方法。 (2)利用传动装置调速。如,利用液压联轴器调速。其原理是,改变联轴器工作室内的液体量来调节风机转速;利用皮带轮传动的风机可以更换不同直径的皮带轮,改变传动比。这种方法只适用于小型离心式通风机。 调节转速没有额外的能量损耗,对风机的效率影响不大,因此是一种较经济的调节方法,当调节期长,调节幅度较大时应第一先考虑。但要注意,增大转速时可能会使风机震动增加,噪音增大、轴承温度上升和发生电动机超载等问题。 调节方法的选择,取决于调节期长短、调节幅度、投资大小和实施的难易程度。调节之前应拟定多种
,经过技术和经济比较后择优选用。选用时,还应该要考虑实施的可能性。有时,可优先考虑采用综合措施。 什么是通风机工况点?工况调节主要有哪几种方法?2010-05-28 14:27:17 作者:mkaq 来源: 网友评论 0 条 什么是通风机工况点?工况调节主要有哪几种方法? 通风机个体特性曲线与矿井风阻特性曲线在同一坐标图上的交点。 工况调节方法主要有以下几种: (1)改变风硐中原有的立式调节闸门位置。 (2)改变风硐中原有的反风时进风用的平式闸门的位置。 (3)在风硐里安设框架增减挡风木板。 (4)在风井出风口利用百叶窗增减挡风木板。 选择工况调节方法应与测定主要通风机的其他性能参数(如风量、风压)结合起来,考虑,做到既能调阻,又能方便测风。 本文来自: 中国煤矿安全网 (详细出处参考:
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